Matematika | Diszkrét Matematika » Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész számok, amelyekre = + és 0 ≤ < | |. (q-t hányadosnak, r-et maradéknak nevezzük.) Oszthatóság fogalma A b egész számot az a egész szám osztójának nevezzük, ha van olyan q egész szám, amelyre = . (Ugyanezt a kapcsolatot így is kifejezhetjük: a osztható b-vel vagy a többszöröse b-nek.) Jelölése: | A továbbiakban számon, mindig egész számot értünk. Az oszthatóság tulajdonságai:            | , 1| és |0. Minden a-ra | . Ha | és | , akkor Ha | és | , akkor = vagy = − . Ha | igaz, tetszőleges a szám esetén, akkor = 1 vagy Ha 0| , akkor = 0. | Ha 1, akkor = 1 vagy = −1. | + , valamint | − . Ha | és | , akkor Ha | és d tetszőleges (egész) szám, akkor | , továbbá − | − ,

ahol n tetszőleges természetes szám. + − , ahol k tetszőleges természetes szám. + + , ahol k tetszőleges természetes szám. = −1. | . Oszthatósági szabályok:   Az utolsó számjegyek alapján dönthető el a : 2; 4; 8; 5; 25; 10; 100; 1000 , általában a 2 ∙ 5 alakú számokkal való oszthatóság, mégpedig a következőképpen: o 2-vel, 5-tel, illetve 10-zel pontosan akkor osztható egy szám, ha az utolsó számjegy 2vel, 5-tel, illetve 10-zel osztható. o 4-gyel, 25-tel, illetve 100-zal való oszthatóság szükséges és elégséges feltétele, hogy a szám utolsó két jegyéből álló, legfeljebb kétjegyű szám osztható legyen 4-gyel, 25tel, illetve 100-zal. o 8-cal, 125-tel, illetve 1000-rel pontosan akkor osztható egy szám, ha az utolsó három számjegyéből álló, legfeljebb háromjegyű szám osztható 8-cal, 125-tel, illetve 1000rel. o Általában a 2 ∙ 5 alakú számmal pontosan azok a számok oszthatók, amelyek utolsó

számjegyéből álló (legfeljebb) jegyű szám osztható 2 ∙ 5 -vel, ahol { ; }. = Egy szám pontosan akkor osztható 3-mal, illetve 9-cel, ha a számjegyek összege osztható 3mal, illetve 9-cel. 1 Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös Az a és b pozitív számok legnagyobb közös osztója a d pozitív szám, ha | és | , valamint   ha egy c számra | és | teljesül, akkor | is fennáll. Jelölése: = ( ; ). Megjegyzés:  Bizonyítható, hogy két pozitív szám legnagyobb közös osztója egyértelműen meghatározható.  Két szám legnagyobb közös osztója, a közös osztók közül a legnagyobb. Két pozitív számot relatív prímnek nevezzük, ha legnagyobb közös osztójuk 1. a és b pozitív számok legkisebb közös többszöröse a k pozitív szám, ha  | és | , valamint  ha egy c számra | és | , akkor | is fennáll. Jelölése: = [ ; ]. Megjegyzés:  Bizonyítható, hogy két pozitív szám legkisebb közös

többszöröse egyértelműen meghatározható.  Két szám legkisebb közös többszöröse, a pozitív közös többszörösök közül a legkisebb. Meghatározásuk: Két vagy több pozitív szám legnagyobb közös osztóját a számok prímhatvány felbontásából megkapjuk, ha a közös prímtényezőket az előforduló legkisebb kitevőjű hatványra emeljük, majd ezeket összeszorozzuk. Két vagy több pozitív szám legkisebb közös többszörösét megkapjuk, ha a számok prímhatvány felbontásában az összes előforduló prímszámot az előforduló legnagyobb hatványon összeszorozzuk. A legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös tulajdonságai: Legyenek a, b, c pozitív számok  ( ; )= ( ; )  ha | és ( ; ) = 1, akkor |b.  | és | ⟺ [ ; ]| (  ; )[ ; ] =  Ha < , akkor ( ; ) = ( ; − ). (A legnagyobb közös osztó általánosabb értelmezése esetén a feltételre nincs szükség.) Prímszám, összetett szám: Azokat a

pozitív számokat, amelyeknek pontosan két pozitív osztójuk van, prímszámoknak nevezzük. Azokat a pozitív számokat, amelyeknek kettőnél több pozitív osztójuk van, összetett számoknak nevezzük. Tételek:  Ha a p prímszámra | , akkor | vagy | .  Végtelen sok prímszám van.  A számelmélet alaptétele: Bármely összetett szám felbontható véges sok prímszám szorzatára, s ez a felbontás a tényezők sorrendjétől eltekintve egyértelmű. 2  Ha az n összetett szám prímhatvány felbontása: = ∙ ⋯ ( , , , különböző prímszámok, , , pozitív egész számok), akkor az n szám pozitív osztóinak a száma: ( ) = ( + 1) ∙ ( + 1) ∙ ∙ ( + 1). Számrendszerek: Tétel: Legyen 1-nél nagyobb rögzített egész szám. Ekkor bármely pozitív egész szám egyértelműen felírható a következő alakban: = ∙ + ∙ + ⋯+ ∙ + , ahol 0 ≤ ≤ − 1 és ≠ 0. Az n szám fenti előállítását, az n szám a alapú számrendszerben

való felírásának nevezzük és így jelöljük: = vagy = (Ez utóbbi jelölést a szorzattól való megkülönböztetés miatt használjuk.) Megjegyzések:  A tízes számrendszerben az alap jelölésétől eltekintünk.  Az a alapú számrendszerben előforduló számjegyek: 0, 1, 2,, − 1.  A 10-nél nagyobb alap esetén a szükséges számjegyeket az ABC betűivel jelöljük, = 11, = 12, stb. = 10, II. Kidolgozott feladatok 1. Milyen számjegyek írhatók a és b számjegyek helyére, ha a) 18|37 19 b) 75|830 1 5 Megoldás: a) Egy szám pontosan akkor osztható 18-cal, ha 2-vel és 9-cel osztható, mert 2 és 9 legkisebb közös többszöröse 18. Egy szám akkor páros, ha az utolsó számjegye páros, tehát lehetséges értékei: 0, 2, 4, 6, 8 Egy szám akkor osztható 9-cel, ha számjegyeinek összege osztható 9-cel A számjegyek összege: 20 + + . A lehetséges számpárok: 0 2 4 6 8 7 5 3 1 8 b) Egy szám akkor és csak akkor osztható 75-tel, ha

3-mal és 25-tel osztható, mivel [3; 25] = 75. 25-tel akkor osztható a szám, ha 00-ra, 25-re, 50-re vagy 75-re végződik. Mivel az utolsó számjegy 5, ezért lehetséges értékei: 2, illetve 7. Egy szám akkor osztható 3-mal, ha számjegyeinek összege osztható 3-mal Itt a számjegyek összege: 17 + + Ez alapján és lehetséges értékei: 2 2 2 7 7 7 7 2 5 8 0 3 6 9 3 2. Határozzuk meg a és b legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét, ha a) = 2 ∙ 3 ∙ 5 ∙ 7 , = 6 ∙ 15 ∙ 770 ; b) = 1386, = 1932 ! Megoldás: a) Először meghatározzuk b prímhatvány felbontását. = 6 ∙ 15 ∙ 770 = 2 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 5 ∙ 7 ∙ 11 ∙ 2 ∙ 5 = 2 ∙ 3 ∙ 5 ∙ 7 ∙ 11 . ( ; )= 2 ∙3 ∙5∙7 , [ ; ] = 2 ∙ 3 ∙ 5 ∙ 7 ∙ 11 . b) I. Megoldás: Megoldhatjuk a feladatot a számok prímhatvány felbontása segítségével: = 2 ∙ 3 ∙ 7 ∙ 11, = 2 ∙ 3 ∙ 7 ∙ 23. ( ; ) = 2 ∙ 3 ∙ 7 = 42, [ ; ] = 2 ∙ 3 ∙ 7 ∙ 11

∙ 23 = 63756. II. Megoldás: A legnagyobb közös osztót meghatározhatjuk az ( ; ) = ( ; − ) azonosság többszöri felhasználásával. (1386; 1932) = (1386; 546) = (294; 546) = (294; 252) = (42; 252). Mivel 252 = 42 ∙ 6, ezért (1386; 1932) = 42. Az alkalmazott eljárást euklideszi algoritmusnak nevezzük [1386; 1932] = 1386 ∙ 1932 = 63756. (1386; 1932) 3. Adjuk meg azokat az x és y pozitív egész számokat, amelyekre ) ( ; 36) = 9 b) [ ; 388] = 3492 Megoldás: a) 9-nek többszöröse, de 2-nek nem. x: 9, 27, 45, , általában tes számot jelöl. = 9(2 + 1), ahol k természe- b) 388 = 2 ∙ 97, 3492 = 2 ∙ 3 ∙ 97 alapján y lehetséges értékei: 3 , 3 ∙ 2, 3 ∙ 2 , 3 ∙ 97, 3 ∙ 2 ∙ 97, 3 ∙ 2 ∙ 97, azaz 9, 18, 36, 873, 1746, 3492. 4. Két pozitív szám legnagyobb közös osztója 18, legkisebb közös többszöröse 1080 Mi lehet ez a két szám? Megoldás: A feltétel szerint a és b számokra ( ; ) = 18 és [ ; ] = 1080. 1080 = 18 ∙ 60 figyelembe

vételével keressük azokat az x és y pozitív számokat, amelyekre: = 18 , = 18 és ( ; )=1 . [ ; ] = 60 60 = 2 ∙ 3 ∙ 5, így feltéve, hogy x 1 4 3 5 y 60 15 20 12 ≤ , ebből: a 18 72 54 90 b 1080 270 360 216 4 Tehát a két pozitív szám lehet 18 és 1080, 72 és 540, 54 és 360, valamint 90 és 216. 5. a) Határozzuk meg az = 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 szám pozitív osztóinak a számát! b) Adjuk meg, hogy az = 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 számnak hány olyan pozitív osztója van, amelyik osztható 14-gyel? Megoldás: a) A pozitív osztók számát n prímhatvány felbontásából tudjuk meghatározni: = 2 ∙3 ∙7 ∙2 ∙3 =2 ∙3 ∙7 , ( ) = 19 ∙ 16 ∙ 5 = 1520. b) I. Megoldás: Ha egy osztó osztható 14-gyel, akkor az osztó prímtényezős felbontásában szerepel a 2 és a 7, tehát a 2 kitevője 1, 2,, 18 lehet, ez 18 lehetőség; a 7 kitevője 1, 2, 3 vagy 4 lehet, ez 4 lehetőség. A 3 vagy nem szerepel az osztóban vagy 1, 2,, 15 kitevővel

szerepel, ez 16 lehetőség. Így egy osztót 18 ∙ 4 ∙ 16 = 1152 féle módon készíthetünk el II. Megoldás: n 14-gyel osztható pozitív osztói, = 2 ∙ 3 ∙ 7 pozitív osztói, számuk 18 ∙ 16 ∙ 4 = 1152. 6. Adjuk meg azt a legkisebb pozitív egész számot, amelynek 18 pozitív osztója van! Megoldás: Ha az n pozitív szám prímhatvány felbontása = ∙ ∙∙ ( ) ( ) ( ) ( ) száma: = +1 ∙ + 1 ∙ ∙ + 1 . A feltétel szerint 18 = ( + 1) ∙ ( , akkor pozitív osztóinak a + 1) ∙ ∙ ( + 1). 18-at felbontjuk pozitív egész számok szorzatára, majd a felbontásból n prímhatvány alakjára következtetünk, végül kiválasztjuk közülük a legkisebbet. 18= 18 n prímfelbontása ezek közül a legkisebb: 2 = 131072 9∙2 6∙3 ∙ ∙ 2 ∙ 3=768 3∙3∙2 ∙ ∙ 2 ∙ 3 = 288 2 ∙ 3 ∙ 5 = 180 Tehát a 18 pozitív osztójú pozitív számok közül a legkisebb a 180. 7. Bizonyítsuk be, hogy két tetszőleges páratlan szám

négyzetének a különbsége osztható nyolccal! Megoldás: A két páratlan szám 2 + 1, illetve 2 + 1 alakban írható fel. Ezek négyzetének különbsége: (2 + 1) − (2 + 1) = 4 − 4 + 4 − 4 = 4( − + − ) = 4( − )( + + 1). ( − ) és ( + + 1) = ( − + 2 + 1) különböző paritású számok, ezért az egyik páros, s így a szorzatuk osztható kettővel, ennek négyszerese pedig osztható nyolccal. 8. Melyik az a legnagyobb pozitív egész szám, amellyel tetszőleges n egész szám esetén osztható −5 +4 ? 5 Megoldás: Alakítsuk szorzattá a kifejezést! −5 +4 = ( − 4)( − 1) = ( − 2)( − 1) ( + 1)( + 2) Öt egymást követő egész szám közül legalább kettő páros; két egymást követő páros szám közül pontosan az egyik 4-gyel is osztható, ezért a szorzat osztható nyolccal. Öt egymást követő egész szám közül pontosan az egyik 5-tel és legalább az egyik hárommal osztható. Ezért a szorzat osztható [8; 3; 5] = 120-szal A

vizsgált kifejezés tetszőleges n-re 120-szal osztható, de 120-nál nagyobb számmal nem, mert az első öt pozitív egész szám szorzata 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 = 120 9. Mutassuk meg, hogy ha egy (tízes számrendszerbeli) háromjegyű számot kétszer egymás mellé írunk, akkor 13-mal osztható számot kapunk! Megoldás: Legyen a háromjegyű szám . (A felülvonással jelöljük, hogy itt nem egy három tényezős szorzatról van szó) Bizonyítandó: 13| . Írjuk fel a hatjegyű számot 10 hatványai segítségével, majd csoportosítsuk a tagokat az alábbiak szerint: = = ∙ 10 + ∙ 10 + ∙ 10 + ∙ 10 + ∙ 10 + = ∙ 100100 + ∙ 10010 + ∙ 1001 = 1001(100 + 10 + ) Mivel 1001 = 13 ∙ 7 ∙ 11, ezért az összes ilyen módon előállított hatjegyű szám osztható 13-mal. Megjegyzés:  A bizonyításból látszik, hogy az így kapott szám osztható 1001 összes osztójával.  A bizonyítás egyszerűbbé válik, ha észrevesszük, hogy = 000 + = 1000

∙ + = 1001 ∙ . 10. Milyen számmal osztva ad azonos maradékot a 161 és a 215? Megoldás: Jelöljük a keresett számot x-szel, a közös maradékot m-mel, a hányadosokat 161 = + 215 = -gyel és -vel! + A második egyenletből kivonjuk az elsőt és szorzattá alakítjuk a jobb oldalt: 54 = ( − ). x csak 54 osztója lehet. ( = 1 nem megoldás) 2 3 6 9 18 27 54 1 2 5 8 17 26 53 Tehát 161 és 215, 2-vel, 3-mal, 6-tal, 9-cel, 18-cal, 27-tel és 54-gyel osztva ad azonos maradékot. 6 11. Bizonyítsuk be, hogy ha = 5 + 9 osztható 23-mal, akkor Igaz-e az állítás megfordítása? = 3 + 10 is osztható 23-mal! Megoldás: Felhasználjuk, hogy ha 23| , akkor tetszőleges és egész szám esetén 23| + 23 . Próbálkozzunk azzal, hogy x-et 3-mal, y-t 5-tel szorozzuk: 3 = 3(5 + 9 ) = 15 + 27 , 5 = 15 + 50 . Vegyük észre, hogy ezek különbsége osztható 23-mal, pontosabban (∗) 3 + 23 = 5 | | | ( ) | Tehát 23 ⟹ 23 3 + 23 ⟹ 23 5 , és mivel 5;

23 = 1, ezért 23 . A (*) egyenlőségből, valamint abból, hogy (3; 23) = 1, következik, hogy az állítás megfordítása is igaz. Tehát 5 + 9 akkor és csak akkor osztható 23-mal, ha 3 + 10 osztható 23-mal. Megjegyzés: Az állítás más alkalmasan választott számokkal való szorzással is igazolható. Például: 10(5 + 9 ) = 50 + 90 = 9(3 + 10 ) + 23 , vagy 7(5 + 9 ) = 35 + 63 = 4(3 + 10 ) + 23 + 23 . 12. Melyek azok a pozitív négyjegyű számok, amelyek 6-tal osztva 4, 7-tel osztva 5, 8-cal osztva 6, 9cel osztva 7 és 10-zel osztva 8 maradékot adnak? Megoldás: A keresett n szám a feltétel szerint: = 6 + 4, = 7 + 5, = 8 + 6, = 9 + 7, = 10 + 8, ahol , , , , pozitív egész számokat jelölnek. Vegyük észre, hogy + 2 osztható 6-tal, 7-tel, 8-cal 9-cel és 10-zel, tehát ezek legkisebb közös többszörösével is. [6; 7; 8; 9; 10] = 2520, ezért figyelembe véve, hogy négyjegyű szám, n+2 lehetséges értékei: 2520, 5040, illetve 7560 A feltételnek megfelelő

számok 2518, 5038 és 7558. 13. Bizonyítsuk be, hogy a) 10|147 − 13 b) 11|2 ∙3 +8∙7 ahol n természetes szám. Megoldás: a) Elég, ha megmutatjuk, hogy a két hatvány ugyanarra a számra végződik. Egy egész szám hatványainak a végződése csak az alap utolsó számjegyétől függ a hatvány utolsó számjegye: a hatvány utolsó számjegye: 7 3 9 9 3 7 1 1 7 3 Megfigyelhető, hogy a 7 és a 3 hatványainak utolsó jegye periodikusan ismétlődik, a periódus hossza 4. A hatványok utolsó számjegyét megkapjuk, ha a kitevők 4-gyel való osztási maradé7 kát meghatározzuk. Ez 2013 esetében 1, 1023 esetében pedig 3 Tehát 1472013 és 131023 is 7re végződik, ezért a különbségük osztható 10-zel b) I. Megoldás: Alkalmazzuk a hatványozás azonosságait, majd adjunk az összeghez 54 ∙ 7 − 54 ∙ 7 = 0-t. 2 ∙3 +8∙7 = 2 ∙ 2 ∙ 27 ∙ 9 + 56 ∙ 7 = 54 ∙ 18 + 56 ∙ 7 = = 54 ∙ (18 − 7 ) + 110 ∙ 7 Mindkét tag, és így

az összeg is osztható 11-gyel. (Felhasználtuk, hogy tetszőleges természetes számot jelöl.) − | − , ahol n II. Megoldás: Az állítást teljes indukcióval bizonyítjuk A kifejezés értéke = 0 esetén a kifejezés értéke: 2 ∙ 27 + 8 ∙ 7 = 110, = 1 esetén: 4∙243+8∙49=1364, 11-gyel osztható számok. Feltéve, hogy igaz az állítás valamely n természetes számra, bizonyítjuk, hogy n+1-re is igaz, azaz teljesül: 11|2 ∙3 +8∙7 . 2 ∙3 = 7(2 +8∙7 = 18 ∙ 2 ∙3 +8∙7 ∙3 +7∙8∙7 ) + 11 ∙ 2 = ∙3 Az összeg első tagja az indukciós feltétel szerint osztható 11-gyel, a második tag 11 egész számú többszöröse, így az összeg is osztható 11-gyel, amit bizonyítani akartunk. 14. Bizonyítsuk be, hogy 5 + 3 nem lehet négyzetszám! Megoldás: Vizsgáljuk meg 5 + 3 utolsó számjegyét! 5 minden hatványa 5-re végződik. 3 hatványainak utolsó számjegye 3, 9, 7, 1,Ez e négy szám ismétlődik. Ezért az összeg utolsó

számjegye 8, 4, 2 vagy 6. Ismert, hogy a négyzetszámok utolsó számjegye: 0, 1, 4, 5, 6 vagy 9 Tehát páratlan n esetén 5 + 3 nem lehet négyzetszám Vizsgáljuk meg az = 2 esetet! Az 5 + 3 = 25 + 9 = (24 + 1) + (8 + 1) összeg 4-gyel osztva 2 maradékot ad, holott a páros számok négyzete osztható néggyel, a páratlan számok négyzetei néggyel osztva 1 maradékot adnak, vagyis nincs olyan négyzetszám, amelyiket néggyel osztva 2 maradékot kapnánk. Tehát páros n esetén sem lehet a vizsgált kifejezés négyzetszám 15. Bizonyítsuk be, hogy az alábbi törtek nem egyszerűsíthetők egyetlen n, illetve k egész számra sem! 3 +1 8 +4 +1 ) ) 5 +2 4 + a) I. Megoldás: Tegyük fel, hogy egyszerűsíthető a tört egy 3 +1= és 5 +2 = ≠± számmal! Ekkor , ahol , egész számok. Szorozzuk meg az első egyenletet 5-tel, a másodikat 3-mal, majd vonjuk ki az így kapott első egyenletet a másodikból: 15 + 5 = 5 8 15 + 6 = 3 , 1=3 = (3 − 5 ). −5 1 csak

úgy írható fel két egész szám szorzataként, ha vagy mindkét tényező 1, vagy mindkét tényező −1. Ellentmondásra jutottunk azzal a feltétellel, hogy x 1-től és −1-től különböző egész szám. Tehát a tört nem egyszerűsíthető pontosan akkor egyszerűsíthető, amikor a reciproka egyszerűsíthető: II. Megoldás: 5 +2 2 +1 = 1+ 3 +1 3 +1 Ez utóbbi tört is pontosan akkor egyszerűsíthető, amikor a reciproka is: 3 +1 =1+ . 2 +1 2 +1 Ugyanezt a gondolatmenetet alkalmazva: 2 +1 = 2+ 1 , ami nem egyszerűsíthető. III. Megoldás: Ha a tört egyszerűsíthető, akkor a számláló és a nevező legnagyobb közös osztójával egyszerűsíthető Megmutatjuk, hogy 3n+1 és 5n+2 legnagyobb közös osztója 1 Eközben felhasználjuk, hogy ( ; ) = ( ; − ) (5 + 2; 3 + 1) = (2 + 1; 3 + 1) = (2 + 1; ) = (1; ) = 1, amit bizonyítani akartunk. (Látszik, hogy a III megoldás során ugyanazokat az átalakításokat kellett elvégezni, mint az előzőben, de a

leírás jóval egyszerűbb volt.) b) I. Megoldás: (az a) második megoldásának gondolatmenete alapján) 8 + 4 + 1 2 (4 = 4 + + )+2 4 + +1 =2 + 2 4 +1 + Egy tört akkor és csak akkor egyszerűsíthető, ha a reciproka is: 4 2 + 2 (2 + 1) − = +1 2 +1 2 2 +1 =2 − =2 + 1 2 +1 , . Ez utóbbi tört nem egyszerűsíthető, ezért az eredeti sem. II. Megoldás:(az a) harmadik megoldásának gondolatmenete szerint) Meghatározzuk a számlálóban és a nevezőben szereplő kifejezések legnagyobb közös osztóját. Ha ez 1, akkor a tört nem egyszerűsíthető: (8 + 4 + 1; 4 + ) = (8 + 4 + 1 − 2 (4 + ); 4 + ) = = (2 + 1; 4 + ) = 2 + 1; 4 + − 2 (2 + 1) = (2 + 1; − ) = (1; − ) = = 1. 9 16. Bontsuk fel az 543-at két természetes szám összegére, amelyek közül az egyik 10-zel, a másik 17tel osztható! Megoldás: A feltétel szerint: 10 + 17 = 543, ahol x és y természetes számok. Fejezzük ki a kisebb együtthatójú ismeretlent az egyenletből! 10 =

543 − 17 = (540 − 20 ) + (3 + 3 ) A bal oldal és a jobb oldali összeg első tagja osztható 10-zel, ezért a második tagnak, (3 + 3 ) −nak is 10 többszörösének kell lennie, vagyis van olyan k egész szám, amelyre: 3 + 3 = 10 fennáll. Az előző módszert alkalmazva: 3 = (9 − 3) + Mivel 3 és (9 − 3) 3-mal oszthatók, ezért k is többszöröse 3-nak, azaz = 3 , ahol n egész szám. Ezeket visszahelyettesítve: = 3 − 1 + = 10 − 1, = 54 − 2 + = 54 + 2 − 20 + 3 = 56 − 17 . Ellenőrizzük, hogy az x-re és y-ra kapott kifejezésekre teljesül a 10 + 17 = 543 feltétel: 10(56 − 17 ) + 17(10 − 1) = 560 − 170 + 170 − 17 = 543. Szükséges még, hogy x és y természetes szám legyen, azaz az 56 − 17 ≥ 0 és a 10 − 1 ≥ 0 egyenlőtlenségek egyszerre teljesüljenek. Ezekből 1 ≤ ≤ 3 Tehát a feladatnak három megoldása van = 1 esetén a számok: 10 = 390, 17 = 153, = 2 esetén a számok: 10 = 220, 17 = 323, és = 3 esetén a számok: 10

= 50, 17 = 493. Megjegyzés: Az olyan egyenleteket, amelyek megoldását az egész számok halmazán, vagy az egész számok halmazának valamely részhalmazán keressük, diofantikus egyenletnek nevezzük. (Diophantosz; 3.század, Alexandria) 17. Melyek azok a kétjegyű számok, amelyek 19-cel nagyobbak, mint számjegyeik szorzata? I. Megoldás: A feltétel szerint amelyekre 1 ≤ = ∙ + 19, ahol a és b olyan egész számok, ≤ 9 és 0 ≤ ≤ 9. 10 + = ∙ + 19 ⟺ Átrendezés után szorzattá alakítjuk a bal oldalt! ∙ − 10 − + 19 = 0 ( − 10) − ( − 10) + 9 = 0 ⟺ ( − 1)( − 10) = −9 ⟺ ( − 1)(10 − ) = 9 A 9-et két olyan egész szám szorzatára kell bontanunk, amelyekre 0≤ − 1 ≤ 8, illetve 1 ≤ 10 − −1 ≤ 10. 10 − 1 9 2 1 3 3 4 7 A feltételeknek csak két szám felel meg: a 21 és a 47 (21 = 2 + 19; 47 = 28 + 19). 10 II. Megoldás: = ∙ + 19, azaz 10 + A feltétel szerint amelyekre 1 ≤ ≤ 9 és 0 ≤ ≤ 9. =

∙ + 19, ahol a és b olyan egész számok, Fejezzük ki az egyenletből a-t! ∙ − 10 = = − 19 ⟺ ( − 10) = − 19 − 19 9 9 =1− =1+ . − 10 − 10 10 − Keressük azokat a 0 és 9 közé eső b egész számokat, amelyekre is egész. E tört értéke ponto- san akkor egész, ha 9 többszöröse (10 − )-nek. 10 − 1 3 9 9 7 1 10 4 2 (Figyelembe vettük, hogy (10 − ) nem lehet negatív szám.) Az első számpár nem felel meg a feltételnek. A keresett kétjegyű számok a 21 és a 47 18. Írjuk át a következő számokat a megadott számrendszerbe! a) 3051 = b) 3189 = Megoldás: a) A hatos számrendszerben a helyiértékek jobbról balra haladva: 1, 6, 6 , 6 , Ez alapján 3051 = 3 ∙ 6 + 0 ∙ 6 + 5 ∙ 6 + 1 = 679 b) I. Megoldás: Az előző megoldás gondolatmenete szerint felírjuk a 4 hatványait: 1, 4, 4 = 16, 4 = 64, 4 = 256, 4 = 1024, 4 = 4096; 3189 < 4096. 3189-et maradékosan elosztjuk a legnagyobb nála nem nagyobb 4 hatvánnyal: 3189

= 3 ∙ 1024 + 117 A legnagyobb helyiértéken 3 áll. 117 < 256, ezért a következő számjegy 0 Az eljárást folytatva 117 = 1 ∙ 64 + 53, 53 = 3 ∙ 16 + 5, 5 = 1 ∙ 4 + 1. Így 3189 = 3 ∙ 4 + 0 ∙ 4 + 1 ∙ 4 + 3 ∙ 4 + 1 ∙ 4 + 1 = 301311 II. Megoldás: Figyeljük meg, hogy ha a 3189-et 4-gyel osztjuk, maradékul az utolsó számjegyet, 1-et kapunk Ha most a hányadost osztjuk 4-gyel, maradékul – jobbról – a következő számjegyet kapjuk. Az eljárás helyességét mutatja az összeg következő alakja: 3189 = (3 ∙ 4 + 0 ∙ 4 + 1 ∙ 4 + 3 ∙ 4 + 1) ∙ 4 + 1 = (3 ∙ 4 + 0 ∙ 4 + 1 ∙ 4 + 3) ∙ 4 + 1 ∙ 4 + 1 = (3 ∙ 4 + 0) ∙ 4 + 1 ∙ 4 + 3 ∙ 4 + 1 ∙ 4 + 1. Az alábbi táblázat első oszlopába kerülnek az osztandók: az eredeti szám, majd a 4-gyel (alapszámmal) való osztás hányadosai, a második oszlopba pedig a maradék. Az eljárást addig folytatjuk, amíg a hányados 0 nem lesz A szám 4-es számrendszerbeli számjegyeit alulról

felfelé olvassuk ki. 11 3189 1 797 1 199 3 49 1 12 0 3 3 0 Tehát 3189 = 301311 . III. Ajánlott feladatok 1. Bizonyítsuk be, hogy ha egy háromjegyű számot 6-tal megszorzunk, majd az eredeti számot a szorzat jegyei után írjuk, akkor olyan hat vagy hétjegyű számot kapunk, amelyik osztható 353mal! 2. Igazoljuk, hogy két, hárommal nem osztható egész szám összege vagy különbsége osztható hárommal! 3. Bizonyítsuk be, hogy 9 darab egymást követő egész szám négyzetének összege a) nem lehet prímszám; b) nem lehet négyzetszám! (Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2009;. haladók versenye) 4. Bizonyítsuk be, hogy ha n − 18 + 17 osztható 64-gyel! 3-nál nagyobb páratlan természetes szám, akkor 5. Melyek azok az egész számok, amelyek 5-tel osztva 4-et, 8-cal osztva 6-ot adnak maradékul? 6. Melyek azok a háromjegyű (pozitív) számok, amelyekkel 9858-at osztva 130-at, 7448-at osztva 24-et kapunk maradékul? 7. Tudjuk, hogy 13 + 11

és 10 + 7 pozitív egész számok nem relatív prímek Mi lehet a legnagyobb közös osztójuk? 8. Két természetes szám összege 2916, legnagyobb közös osztójuk 108 Melyek ezek a számok? 9. Mely p prímszám esetén lesz + 10 és + 20 is prímszám? 10. Igazoljuk, hogy bármely két, háromnál nagyobb ikerprímszám összege osztható 12-vel! (Az olyan prímszámpárokat, amelyek különbsége 2, ikerprímeknek nevezzük.) 11. Oldjuk meg a következő egyenletet, ha p prímszámot, n pedig pozitív egész számot jelöl: 1+ + + ⋯+ = 2801 ! (A tudományegyetemek természettudományi karaira felvételizők felvételi feladata 1988.) 12 12. a) Bizonyítsuk be, hogy 2012 b) Bizonyítsuk be, hogy 2013 + 2013 + 2015 + 2014 + 2015 osztható 2014-gyel! osztható 10-zel. 13. Mely n természetes számokra osztható 1972-vel = 345 + 179 − 5 − 26 + 493 ? (Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 1972; haladók versenye) 14. Bizonyítsuk be, hogy 13 + 3 ∙ 5 + 8 minden

pozitív egész n esetén osztható 24-gyel! (Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2011; haladók versenye) 15. Mutassuk meg, hogy 333 + 444 osztható 7-tel! 16. Oldjuk meg a prímszámok halmazán a következő egyenletet +1= ! 17. Oldjuk meg a prímszámok halmazán a 6 + 7 + 14 = 210 egyenletet! 18. Melyek azok az n egész számok, amelyekre 2 + 11 − 21 egy prímszám négyzetével egyenlő? 19. Egy derékszögű háromszög oldalainak mérőszáma egész, a háromszög területének mérőszáma a kerület mérőszámának háromszorosa. Mekkorák a háromszög oldalai? 20. Oldjuk meg a természetes számok halmazán a következő egyenletet! ( + )( + 1) = 4 21. Írjuk át a következő számokat a megadott számrendszerbe! a) 31021 10-es; b) 3189 5-ös; c) 1220221 9-es; d) 572 2-es számrendszerbe. 22. Állapítsuk meg az alábbi számokról, hogy párosak vagy páratlanok! a) 10110 b) 4324 c)20121 d) 4531 Fogalmazzuk meg, hogyan dönthető el a kérdés

általános esetben! 23. Milyen számjegy írható x és y helyébe, hogy igaz állítást kapjunk? a) 10|3 45 b) 12|237 24. Válasszuk ki az 1,2, ,100 számok közül tetszőlegesen 51-et Bizonyítsuk be, hogy a kiválasztott számok közül van két olyan, amelyek közül az egyik a másik osztója! Az ajánlott feladatok megoldásai 1. Bizonyítsuk be, hogy ha egy háromjegyű számot 6-tal megszorzunk, majd az eredeti számot a szorzat jegyei után írjuk, akkor olyan hat vagy hétjegyű számot kapunk, amelyik osztható 353mal! Megoldás: 6∙ ∙ 1000 + = 6001 ∙ osztható 353-mal, mert 6001 = 17 ∙ 353. 13 2. Igazoljuk, hogy két, hárommal nem osztható egész szám összege vagy különbsége osztható hárommal! Megoldás: A hárommal nem osztható egész számok 3-mal osztva 1-et vagy 2-t adnak maradékul. Ha a két, hárommal nem osztható szám ugyanazt a maradékot adja hárommal osztva, akkor a különbségük osztható hárommal. (Betűs kifejezéssel: (3 +

1) − (3 + 1) = 3( − ); illetve (3 + 2) − (3 + 2) = 3( − )). Ha a két, hárommal nem osztható szám hárommal osztva különböző maradékot ad, akkor az összegük osztható hárommal. (Betűs kifejezéssel: (3 + 1) + (3 + 2) = 3( + + 1)) 3. Bizonyítsuk be, hogy 9 darab egymást követő egész szám négyzetének összege a) nem lehet prímszám; b) nem lehet négyzetszám! (Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2009; haladók versenye) Megoldás: Jelöljük a középső számot -nel! A kilenc szám négyzetének összege: +( + 1) + ( + 2) + ( + 3) + ( + 4) ( − 4) + ( − 3) + ( − 2) + ( − 1) + =9 + 2 ∙ (1 + 2 + 3 + 4 ) = 9 + 60. a) 9 + 60 = 3 ∙ (3 + 20) hárommal osztható, háromnál nagyobb szám (3 ezért nem lehet prímszám. + 20 ≥ 20), b) Ha egy szám négyzetszám, akkor prímhatvány felbontásában a prímszámok kitevője páros szám. 9 + 60 = 3 ∙ (3 + 20) szám hárommal osztható, de kilenccel nem, mivel a második tényező nem

osztható hárommal, ezért kilenc egymást követő egész szám négyzetének az öszszege soha sem négyzetszám. 4. Bizonyítsuk be, hogy ha n − 18 + 17 osztható 64-gyel! 3-nál nagyobb páratlan természetes szám, akkor I. Megoldás: Egészítsük ki teljes négyzetté a kifejezést! − 18 + 17 = ( − 9) − 64 Azt kell csak megmutatni, hogy ( − 9) osztható 64-gyel. Ehhez elég belátni, hogy −9= ( − 3)( + 3) osztható 8-cal. Mivel n páratlan, ezért − 3 és + 3 páros számok, mégpedig + 3 = ( − 3) + 6 miatt az egyik 4-gyel is osztható. (Ha − 3 = 4 + 2, akkor + 3 = 4 + 8.) Ezért a szorzatuk osztható 8-cal, amit bizonyítani akartunk II. Megoldás: Alakítsuk szorzattá az adott kifejezést! − 18 + 17 = ( − 1)( − 17) = ( − 1)( + 1)( − 17) A feltétel szerint az első két tényező szomszédos páros számok, ezért az egyik 4-gyel is osztható, így a szorzatuk osztható 8-cal. A harmadik tényezőt átalakítjuk a

következőképpen: − 17 = − 1 − 16 = ( − 1)( + 1) − 16. 14 Mindkét tag osztható 8-cal, így a vizsgált kifejezés osztható (8 ∙ 8 =)64-gyel. Megjegyzés: A bizonyítások során csak azt használtuk fel, hogy n páratlan szám, ezért az állítás tetszőleges n páratlan számra igaz. 5. Melyek azok az egész számok, amelyek 5-tel osztva 4-et, 8-cal osztva 6-ot adnak maradékul? Megoldás: Érdemes megfigyelni, milyen maradékot adhat a szám [5; 8] = 40-nel osztva. Az első feltétel szerint a szám 40-nel osztva: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34 vagy 39 maradékot adhat A második feltétel szerint a maradék 6, 14, 22, 30 vagy 38 lehet A két feltétel egyszerre a (40 + 14) alakú számokra teljesül, ahol egész számot jelöl. Megjegyzés: Hamarabb megkapjuk az eredményt, ha először megállapítjuk, milyen maradékok jöhetnek szóba a feltétel szerint, 8-cal való osztás alapján, majd ezek közül kiválasztjuk azt a maradékot, amely az 5-tel való osztási

maradéknak is megfelel. 6. Melyek azok a háromjegyű (pozitív) számok, amelyekkel 9858-at osztva 130-at, 7448-at osztva 24-et kapunk maradékul? Megoldás: A keresett háromjegyű számot jelöljük x-szel, a hányadosokat 9858 = + 130 7448 = + 24. -gyel és -vel! A feladat szerint Rendezés után az első egyenletből kivonjuk a másodikat és kiemeljük a közös tényezőt: 2304 = ( − ). Ha van megoldás, az csak 2304 = 2 ∙ 3 osztója lehet. A feladat szerint háromjegyű számot kell keresnünk. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a maradék kisebb az osztónál⟹ > 130 2304 háromjegyű osztói 2 hatványai szerint rendezve: kétjegyű kétjegyű kétjegyű 2 = 128 < 130 2 = 256 kétjegyű kétjegyű 2 ∙ 3 = 192 2 ∙ 3 = 384 2 ∙ 3 = 768 2 ∙ 3 = 144 2 ∙ 3 = 288 2 ∙ 3 = 576 négyjegyű négyjegyű A feladat feltételeit teljesítő számok a 144, a 192, a 256, a 288, a 384, az 576 és a 768. 7. Tudjuk, hogy a 13 + 11 és a 10 + 7

pozitív egész számok nem relatív prímek Mi lehet a legnagyobb közös osztójuk? I. Megoldás: Jelöljük a két szám legnagyobb közös osztóját x-szel! A feltétel szerint 13 + 11 = és 10 + 7 = , ahol ( ; ) = 1. Szorozzuk meg az első egyenletet 10-zel, a másodikat pedig 13-mal, majd vonjuk ki az így kapott első egyenletből a másodikat! 130 + 110 = 10 130 + 91 = 13 19 = 10 15 − 13 . Az egyenlet jobb oldala szorzattá alakítható: 19 = (10 − 13 ) . 19 prímszám, ezért csak úgy bontható két egész szám szorzatára, ha az egyik tényező 1, a másik 19, vagy az egyik tényező −1, a másik −19. A feltétel szerint a megadott két szám nem relatív prím, ezért ≠ ±1. Tehát x vagy 19, vagy −19 Mivel két pozitív egész szám legnagyobb közös osztója pozitív, ezért, ha a két szám nem relatív prím, akkor legnagyobb közös osztójuk csak 19 lehet. Ebben az esetben teljesülni kell − ra és − re: 10 − 13 = 1. Ez fennáll például,

ha = 4 és = 3. Ekkor = 5; 13 + 11 = 76 = 4 ∙ 19 és 10 + 7 = 57 = 3 ∙ 19, tehát a két szám legnagyobb közös osztója 19 II. Megoldás: (13 + 11; 10 + 7) = (3 + 4; 10 + 7) = (3 + 4; − 5) = (19; − 5) 1, ha 19 ∤ − 5 = 19, ha 19| − 5 Tehát, ha 13 + 11 és 10 + 7 nem relatív prím, akkor a legnagyobb közös osztójuk 19. Ez akkor áll fenn, ha = 19 + 5 (ahol k természetesen számot jelöl). 8. Két természetes szám összege 2916, legnagyobb közös osztójuk 108 Melyek ezek a számok? Megoldás: Ha a keresett számok és , akkor + = 1296 és ( ; ) = 108. Az utóbbi feltétel szerint = 108 ∙ , = 108 ∙ , ahol ( ; ) = 1. Ezekből + = 12 12-t kell két, egymáshoz képest relatív prím összegére bontani. x 1 2 3 4 5 6 y 11 10 9 8 7 6 A keresett számok, a megfelelő összetartozó x és y 108-szorosa: 108 és 1188, valamint 540 és 756. Megjegyzés: A feladat megoldhatóságának szükséges feltétele, hogy a+b többszöröse legyen ( ; )-nak. 9.

Mely p prímszám esetén lesz + 10 és + 20 is prímszám? Megoldás: p nem lehet 2, mert egyetlen páros prímszám a 2, és két páros szám összege páros. = 3 esetén 3+10=13 és 3+20=23 prímszámok. Ha > 3, akkor = 3 + 1 vagy = 3 + 2 alakú. Az első esetben + 20 = 3 + 21, a második esetben + 10 = 3 + 12 Ezek 3-nál nagyobb, hárommal osztható számok, tehát nem prímek Tehát a 3 az egyetlen olyan p prímszám amelyre + 10 és + 20 is prímszám 10. Igazoljuk, hogy bármely két, háromnál nagyobb ikerprímszám összege osztható 12-vel! (Az olyan prímszámpárokat, amelyek különbsége 2, ikerprímeknek nevezzük.) Megoldás: A feltétel szerint (> 3) és + 2 prímszámok. Ebből következik, hogy + 1 páros és osztható 3mal, tehát + 1 = 6 , ahol pozitív egész szám Ebből + ( + 2) = 2 + 2 = 12 , amit igazolni akartunk 16 11. Oldjuk meg a következő egyenletet, ha p prímszámot, n pedig pozitív egész számot jelöl: 1+ + + ⋯+ = 2801 ! (A

tudományegyetemek természettudományi karaira felvételizők felvételi feladata; 1988.) I. Megoldás: + 1 tagjára alkalmazzuk az összegképletet, A mértani sorozat első ≠ 1 figyelembe vételével: = 2801. Az egyenlet átrendezhető a következő alakra: (2801 − ) = 2800. Ebből adódik: |2800 = 2 ∙ 5 ∙ 7. prímszám a szorzatnak csak akkor osztója, ha = 5, vagy = 7. = 2, vagy = 2 esetén, 2 ∙ = 2800 ⟹ 2 = 1401. Ez egyetlen pozitív egész n-re sem teljesül = 5 esetén, 5 ∙ = 2800 ⟹ 5 = 2241. Ennek az egyenletnek sincs megoldása a pozitív egész számok halmazán. = 7 esetén, 7 ∙ = 2800 ⟹ 7 = 2401. 7 = 2401, és mivel az rúan monoton nő, ezért 7 = 2401 egyenlet egyetlen megoldása A feladat megoldása: = 7 és = 4. ⟼ 7 függvény szigo- = 4. II. Megoldás: Vonjunk ki mindkét oldalból 1-et, majd alakítsuk szorzattá mindkét oldalt! (1 + + + ⋯ + ) = 2 ∙5 ∙7 A bal oldal osztható -vel, de -tel nem. A számelmélet alaptétele

szerint nyezői közül csak a 7 lehet, amikor n=4. 12. a) Bizonyítsuk be, hogy 2012 b) Bizonyítsuk be, hogy 2013 + 2013 + 2015 + 2014 + 2015 osztható 2014-gyel! a jobb oldal prímté- osztható 10-zel. Megoldás: a) Vizsgáljuk meg a hatványok utolsó számjegyét! A 2-re és a 3-ra végződő számok hatványainak utolsó számjegyei négyesével periodikusan ismétlődnek. Az ismétlődő számok a 2 esetében : 2, 4, 8, 6, a 3 esetében: 3, 9, 7, 1. A hatvány utolsó számjegyét megkapjuk, ha megvizsgáljuk, hogy a kitevő néggyel osztva milyen maradékot ad. Ez a 2012 esetében 0, ezért 20122012 6-ra végződik, 2013 esetében 1, ezért 20132013 3-ra végződik. A 4-re végződő számok hat- ványai 4-re vagy 6-ra végződnek felváltva, a páros kitevőjű hatványok utolsó számjegye 6. 5 és így minden 5-re végződő szám pozitív egész kitevőjű hatványának utolsó számjegye 5. A hatványok egyesek helyén álló számjegyeinek az összege: 6+3+6+5=20,

ezért az összeg nullára végződik, osztható 10-zel. b) I. megoldás: Adjunk a kifejezéshez 1-et és vonjunk is ki 1-et! 20132013 + 1 + 20152015 − 1 = (20132013 + 12013 ) + 20152015 − 12015 Mindkét tag osztható 2014-gyel. Ez igazolható az + + , illetve az − | − szabályokkal vagy a binomiális tétellel: (2014 − 1) minden tagja osztható = −1, hasonlóan (2014 + 1) 2014-gyel osztva +1 maradé2014-gyel, kivéve (−1) kot ad. Az összeg osztható 2014-gyel 17 II. Megoldás: 2015 = 2015 ∙ 2015 azonosság alkalmazásával az összeg így írható: (2015 ) ( ) + 2013 + 2015 − 1 2015 . Az első tag osztható az alapok összegével, ami 2014 kétszerese, a második tag első tényezője (2015 − 1) ∙ (2015 + 1), tehát a második tag is osztható 2014-gyel. Az is kiderült, hogy a kifejezés 2 ∙ 2014 = 4028-nak is többszöröse 13. Mely n természetes számokra osztható 1972-vel = 345 + 179 − 5 − 26 + 493 ? (Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny

1972; haladók versenye) Megoldás: Bontsuk fel 1972-t prímhatványok szorzatárra! 1972 = 4 ∙ 493 = 2 ∙ 17 ∙ 29. Mivel 4, 17 és 29 páronként relatív prímek, ezért S pontosan akkor osztható 1972-vel, ha 4-gyel, 17-tel és 29-cel osztható. Csoportosítsuk a tagokat és használjuk fel, hogy tetszőleges n természetes szám esetén − | − ! = (345 − 5 ) + (179 − 26 ) + 493 Az első tag osztható (345 − 5) = 340 = 20 ∙ 17 -tel, a második tag osztható (179 − 26) = 153 = 9 ∙ 17 -tel. Az összeg mindhárom tagja osztható 17-tel, így az összeg is osztható 17-tel A 29-cel való oszthatóság bizonyításához csoportosítsuk a tagokat az alábbiak szerint! = (345 − 26 ) + (179 − 5 ) + 493 Az első tag osztható 345 − 26 = 319-cel, a második tag 179 − 5 = 174-gyel. Mivel 319 = = 11 ∙ 29 , 174 = 6 ∙ 29 és 493 = 17 ∙ 29, ezért az összeg mindhárom tagjával együtt az S összeg is osztható 29-cel. S négy tagja páratlan, ezek összege

páros, az ötödik tag páros. Kérdés, hogy 4-gyel milyen feltétel mellett osztható az összeg. Írjuk fel a hatványalapokat 4 + alakban! = (4 ∙ 86 + 1) + (45 ∙ 4 − 1) − (4 + 1) − (6 ∙ 4 + 2) + (123 ∙ 4 + 1) Vegyük észre, hogy (4 + ) ugyanazt a maradékot adja 4-gyel osztva, mint . Ez bizonyítható a binomiális tétellel, vagy ha észrevesszük, hogy (4 + ) = (4 + ) ∙ (4 + ) ⋯ (4 + ) szorzat polinom alakjának az -től különböző tagjai oszthatók 4-gyel. Ezek alapján (4 ∙ 86 + 1) , (4 + 1) , (123 ∙ 4 + 1) maradéka 4-gyel osztva 1, (45 ∙ 4 − 1) maradéka 4-gyel osztva páros n esetén 1, páratlan n esetén −1. (6 ∙ 4 + 2) maradéka 4-gyel osztva 2, ha = 1, illetve 0, ha > 1. = 1-re 2, 1-nél nagyobb páratlan -re Így a maradékok összege 4-gyel osztva páros 0. esetén és Tehát S pontosan akkor osztható 1972-vel, ha 1-nél nagyobb páratlan szám. 14. Bizonyítsuk be, hogy 13 + 3 ∙ 5 + 8 minden pozitív egész n esetén

osztható 24-gyel! (Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2011; haladók versenye) I. Megoldás: Egy szám pontosan akkor osztható 24-gyel, ha 3-mal és 8-cal osztható. Ezeket alkalmas átalakításokkal és az − | − oszthatósági szabály alkalmazásával igazoljuk. 13 + 3 ∙ 5 + 8 = (13 − 1) + 3 ∙ 5 +9 Az összeg minden tagja osztható 3-mal, ezért az összeg is osztható 3-mal. 13 + 3 ∙ 5 + 8 = 13 − 5 + 5 + 3 ∙ 5 18 + 8 = (13 − 5 ) + 8(5 + 1) Az összeg mindkét tagja osztható 8-cal, ezért az összeg is osztható 8-cal. II. Megoldás: Az állítást teljes indukcióval igazoljuk. = 1-re 13 + 3 ∙ 5 + 8 = 24 osztható 24-gyel. Feltéve, hogy a állítás valamely pozitív egész számra teljesül, bizonyítjuk, hogy ( + 1)-re is igaz, azaz 24|13 + 3 ∙ 5 + 8. 13 + 3 ∙ 5 + 8 = 13 ∙ 13 + 3 ∙ 5 ∙ 5 = 13 ∙ (13 + 3 ∙ 5 + 8) − 24 ∙ 5 +8= − 24 ∙ 4. Az összeg első tagja az indukciós feltevés szerint osztható 24-gyel, így az

összeg mindhárom tagja osztható 24-gyel, tehát az összeg is 24 többszöröse. 15. Mutassuk meg, hogy 333 + 444 osztható 7-tel! Megoldás: Vegyük észre, hogy 333 = 7 ∙ 47 + 4 és 444 = 7 ∙ 63 + 3. A binomiális tétel szerint (7 + ) polinom alakjában csak a tag nem osztható 7-tel, ezért 333444 + 444333 7-tel osztva ugyanazt a maradékot adja, mint 4 + 3 . Felhasználjuk, hogy két páratlan, azonos kitevőjű hatvány összege osztható az alapok összegével. Ehhez végezzük el a következő átalakítást: 4 +3 =4 ∙4 +3 = (4 + 3 )+4 (4 − 1) = Az első tag a fentiek szerint osztható 7-tel. A második tag második tényezője (4 ) − 1 = 64 − 1, ami osztható 63-mal, s így 7-tel is. Tehát 4 + 3 , és ezzel együtt a feladatban szereplő összeg is osztható 7-tel. 16. Oldjuk meg a prímszámok halmazán a következő egyenletet +1= ! Megoldás: Ha x páratlan prím, akkor ( + 1) 2-nél nagyobb páros szám, tehát nem lehet prím. Ezért = 2 és a 2 + 1

= egyenletet kell megoldani a prímszámok halmazán. Ha = 2, akkor = 5, ami megoldás. Ha ≥ 3, akkor y páratlan és = 2 + 1 legalább 9 és osztható 3-mal, tehát nem lehet prímszám A feladat feltételeinek egyetlen számhármas tesz eleget: = 2, = 2 és = 5, vagy másképp jelölve: (2; 2; 5). 17. Oldjuk meg a prímszámok halmazán a 6 + 7 + 14 = 210 egyenletet! Megoldás: 6 = 7(30 − − 2 ) alapján 6x, és így az x prímszám osztható 7-tel, tehát = 7. Osszuk el az egyenletet 7-tel, és rendezzük y-ra! 6 = 30 − − 2 = 24 − 2 . A jobb oldalon páros szám áll, ezért y is páros, tehát = 2. Innen 2 = 22, = 11. Az egyenlet megoldása csak az = 7, = 2, = 11 számhármas lehet és ez megoldás is, mert. 6 ∙ 7 + 7 ∙ 2 + 14 ∙ 11 = 42 + 14 + 154 = 210. 18. Melyek azok az n egész számok, amelyekre 2 + 11 − 21 egy prímszám négyzetével egyenlő? 19 Megoldás: Alakítsuk szorzattá a 2 + 11 − 21 kifejezést! Például a 2 oldjuk és felírjuk a

gyöktényezős alakot: + 11 − 21 = 0 egyenletet meg- 3 3 = , = −7 ; 2 + 11 − 21 = 2 − ( + 7) = (2 − 3)( + 7). 2 2 ( )( ) Tehát keressük a 2 − 3 +7 = egyenlet megoldásait, ahol n egész számot, p prímszámot jelöl. = 1∙ = (−1) ∙ (− ) = ∙ 1 = (− ) ∙ (−1) = ∙ = (− ) ∙ (− ). Az első négy esetben: 2 9 3 1 8 nincs ilyen prím −6 −15 nincs ilyen prím −8 19 nincs ilyen prím A következő két esetben 2 − 3 = + 7 ⟹ = 10 , A feladatnak két megoldása van: = 2 és = 10. = 17 ( pozitív). 19. Egy derékszögű háromszög oldalainak mérőszáma egész, a háromszög területének mérőszáma a kerület mérőszámának háromszorosa. Mekkorák a háromszög oldalai? Megoldás: A derékszögű háromszög oldalaira a szokásos jelölést alkalmazva: + = a Pitagorasztétel, továbbá = 6( + + ) a feltétel szerint. Az utóbbi egyenletből adódó 6 = − 6( + ) (∗) egyenletet négyzetre emeljük, 36 = + 36( + + 2 ) − 12

( + ), majd kivonjuk a 36 = 36( + ) kifejezést mindkét oldalból. Szorzattá alakítás után kapjuk: ( − 12 − 12 + 72) = 0. Minthogy Mivel és > 0, ezért a második tényező 0. Ezt ismét szorzattá alakítjuk: ( − 12)( − 12) − 72 = 0 ( − 12)( − 12) = 72. is pozitív egész szám, a következő esetek lehetségesek feltéve, hogy ≤ . a−12 b−12 a b c K T 1 72 13 84 85 182 546 2 36 14 48 50 112 336 3 24 15 36 39 90 270 4 18 16 30 34 80 240 6 12 18 24 30 72 216 8 9 20 21 29 70 210 −9 −8 3 4 5 12 6 ≠ nem megoldás Tehát a feltételnek hat derékszögű háromszög felel meg. 20 ∙ Megjegyzés: A hamis megoldás a (*) egyenlet négyzetre emeléséből adódott. A 3, 4, 5 értékek behelyettesítése után a bal oldalon 30, a jobb oldalon 12−42= −30 áll, amelyek négyzete egyenlő 20. Oldjuk meg a természetes számok halmazán a következő egyenletet! ( + )( + 1) = 4 I. Megoldás: A

feltétel szerint ( + 1)|4 , valamint két egymást követő természetes szám relatív prím, azaz ( + 1; ) = 1, ezért ( + 1)|4. Ez csak a következő esetekben teljesülhet: + 1 = 1 vagy + 1 = 2 vagy + 1 = 4. Az első esetben = 0, másrészt az eredeti egyenletből: megoldása: = 0 és = 0. + = 0. Az egyenletrendszer egyetlen A második esetben = 1, ami csak = = 1 esetben teljesül a természetes számok halmazán. Ez jó is, mert behelyettesítve az eredeti egyenletbe a 2 ∙ 2 = 4 ∙ 1 egyenlőséget kapjuk. A harmadik esetben = 3. Ez az egyenlőség csak úgy teljesül, ha x és y közül az egyik 1, a másik 3, így az eredeti egyenlet bal oldalán 4 ∙ 4, a jobb oldalán pedig 4 ∙ 3 áll, amelyek nem egyenlők Ez az eset nem ad megoldást Az egyenlet megoldásai a természetes számok halmazán a (0; 0) és az (1; 1) számpár. II. Megoldás: Végezzük el a kijelölt műveleteket, majd rendezzük az egyenletet az alábbiak szerint! + + + =4 −2 ( + + − 2 + 1) + (

−2 + =0 − 2 + 1) = 0 ( − 1) + ( − 1) = 0 A bal oldalon a két tag mindkét tényezője nem negatív. Két nem negatív szám összege akkor és csak akkor egyenlő nullával, ha mindkét szám nullával egyenlő. Tehát az egyenlőség pontosan akkor áll fenn, ha ( − 1) = 0 és ( − 1) = 0 Az első egyenlőség alapján = 0 vagy = 1 Ha = 0, akkor a második egyenletből = 0, ha = 1, akkor a második egyenletből = 1 adódik. A feltételeknek két számpár felel meg, a (0; 0) és az (1; 1) 21. Írjuk át a következő számokat a megadott számrendszerbe! a) 31021 10-es; b) 3189 5-ös; c) 1220221 9-es; d) 572 2-es számrendszerbe. Megoldás: a) 31021 = 3 ∙ 4 + 4 + 0 ∙ 4 + 2 ∙ 4 + 1 = 841 b) Elosztjuk a 3189-et 5-tel (a számrendszer alapszámával), feljegyezzük a maradékot, majd a hányadossal végezzük el ugyanezt addig, amíg 0-t nem kapunk hányadosként. A kapott maradékokat fordított sorrendben felírva megkapjuk a szám 5-ös (megadott)

számrendszerbeli alakját 21 3189 4 637 2 127 2 25 0 5 0 1 1 0 3189 = 100224 . c) Egyik lehetőség, hogy a megadott 3-as számrendszerbeli számot átírjuk 10-es számrendszerbe, majd ezt 9-esbe. Most más utat választunk Csoportosítsuk a számjegyeket kettesével jobbról balra haladva 1|22|02|21 , és figyeljük meg a 3 hatványai szerinti helyiértékeket! 1 ∙9 ∙9 3 ∙9 ∙9 ∙9 3 1 3 3 3 3 3 1 2 2 0 2 2 1 A legfeljebb kétjegyű hármas számrendszerbeli számok értékét kiszámolva, megkapjuk a 9-es számrendszerbeli számjegyeket. 21 = 7 , 02 = 2 , 22 = 8 , 01 = 1 Tehát 1220221 = 1827 d) A c)-ben megfigyelt eljárás fordítottját alkalmazzuk. Felhasználjuk, hogy 8 = 2 A 8-as számrendszerben adott szám minden számjegyét átírjuk kettes számrendszerbe: 5 = 101 , 7 = 111 , 2 = 010 . Figyelni kell arra, hogy három számjegyet használjunk fel akkor is, ha a kettes számrendszerben felírt szám nullával kezdődik. 572 = 101111010 22. Állapítsuk meg

az alábbi számokról, hogy párosak vagy páratlanok! a) 10110 b) 4324 c)20121 d) 4531 Fogalmazzuk meg, hogyan dönthető el a kérdés általános esetben! Megoldás: a) A 2-es számrendszerben felírt számot összegként fogjuk fel. Az összegnek minden tagja páros, ezért az összeg is páros. b) Ismét egy összeggel van dolgunk. Ennek az összegnek a tagjait megkapjuk, ha egy-egy 5 hatványt megszorozzuk a megfelelő számjeggyel Az 5 minden hatványa páratlan, ezért a számjegy páros vagy páratlan volta határozza meg a tag párosságát Ebben az esetben három páros és egy páratlan szám összege, páratlan. c) A három minden természetes kitevőjű hatványa páratlan. Az összeg két tagja páratlan a többi páros, ezért ez a szám páros. d) A hat minden pozitív egész kitevőjű hatványa páros, ezek egész számszorosa is az. A szám párosságát az egyesek helyén álló szám határozza meg A szám páratlan Páros alapszám esetén a szám utolsó

(egyesek) helyén álló számjegye alapján állapítjuk a szám párosságát. Ha az utolsó számjegy páros, akkor a szám páros, ha ez páratlan, akkor a szám is az Páratlan alapszám esetén megállapítjuk, hogy a szám páros, vagy páratlan sok páratlan számjegyet tartalmaz-e. Ha a páratlan számjegyek száma páros, akkor a szám páros, ellenkező esetben páratlan 22 23. Milyen számjegy írható x és y helyébe, hogy igaz állítást kapjunk? a) 10|3 45 b) 12|237 Megoldás: a) A hatos számrendszerben felírt szám számjegyei, így x és y is, 0 és 5 közötti egész számok. Egy szám akkor osztható 10-zel, ha 2-vel és 5-tel osztható. Egy hatos számrendszerbeli szám akkor páros, ha az egyesek helyén páros szám áll. Ezért y lehetséges értékei: 0, 2, 4 Mivel 5|6 − 1, ahol n természetes szám, így a 6-nak minden hatványa 5-tel osztva 1-et ad maradékul. Ez alapján egy 6-os számrendszerbeli szám 5-tel való osztási maradékát a számjegyek

összegének osztási maradéka adja meg Tehát a szám akkor osztható 5-tel, ha a számjegyeinek összege osztható 5-tel (Hasonlóan a 10-es számrendszerben a 9-cel való oszthatósági szabályhoz.) Tehát 3 45 pontosan akkor osztható 5-tel, ha 3 + + 4 + 5 + = 12 + + osztható 5tel. Ez alapján készíthetjük el az x és y lehetséges értékeit tartalmazó táblázatot: y 0 2 4 x 3 1 4 b) x és y kilences számrendszerbeli számjegyek, ezért 0 ≤ ≤ 8 és 0 ≤ ≤ 8. Egy szám akkor osztható 12-vel, ha 3-mal és 4-gyel osztható. A 9-es számrendszerben felírt számot összegként tekintve, az utolsó, y tagot leszámítva, minden tag osztható kilenccel, tehát hárommal is. y lehetséges értékei: 0, 3, 6 Ismert, hogy 8|9 − 1 ⇒ 4|9 − 1, ahol n természetes szám Ez alapján a szám pontosan akkor osztható 4-gyel, ha számjegyeinek összege osztható 4-gyel. (Hasonlóan, a 10-es számrendszerben a 3-mal való oszthatósági szabályhoz) Ez alapján

készíthetjük el az x és y lehetséges értékeit tartalmazó táblázatot: y 0 0 3 3 6 6 x 0 4 1 5 2 6 A feladatnak a fenti hat számpár a megoldása. Megjegyzés: A feladat megoldásában felhasznált − 1| − 1 oszthatósági szabály könnyen belátható számrendszerek segítségével. Az a alapú számrendszerben így írható: 1 00. 0 Ha ebből a számból kivonunk 1-et, akkor egy olyan n- jegyű számot kapunk, amelynek minden számjegye ( − 1), ezért ez a szám osztható ( − 1)-gyel. 24. Válasszunk ki az 1,2, ,100 szám közül tetszőlegesen 51-et Bizonyítsuk be, hogy a kiválasztott számok között van két olyan, amelyek közül az egyik a másik osztója! Megoldás: Állítsuk elő a számok prímhatvány felbontását, majd soroljuk csoportokba a számokat! Egy csoportba kerüljön két szám, ha hányadosuk ugyanaz a páratlan szám, vagyis ha prímhatvány felbontásukban csak a 2 kitevőjében különböznek egymástól. Ezek szerint 50

csoportot képezünk, annyit, ahány páratlan szám van 1 és 100 között. 23 1 2 2 2 2 2 2 3 3∙2 3∙2 3∙2 3∙2 3 ∙ 2 = 96 − 5 5∙2 5∙2 5∙2 5 ∙ 2 = 80 − − 7 7∙2 7∙2 7∙2 − − − ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ − − − 97 − − − − − − 99 − − − − − − Az összes 1 és 100 közötti szám egyértelműen elhelyezhető a táblázatban. Ha a kiválasztott számok közül kettő a táblázat egy sorába került a csoportosításkor, akkor ezek egyike a másik osztója Mivel 50 csoport van, és ennél több, 51 számot választunk ki véletlenszerűen, biztosan lesz két olyan szám, amelyek a fenti rendszer szerint egy csoportba tartoznak. Ezek közül pedig az egyik osztója a másiknak. Megjegyzés: A fenti gondolatmenetben a skatulya-elvet alkalmaztuk. IV. Ellenőrző feladatok 1. Írja át a 76543 tízes számrendszerben megadott számot kettes, hármas, négyes, ötös és nyolcas

számrendszerbe! 2. Mutassa meg, hogy a (tízes számrendszerbeli) nagyobb prímosztójuk! alakú hatjegyű számoknak nincs 97-nél 3. Egy pozitív egész számokból álló mértani sorozat második tagja 6, az első és a harmadik tagjának az összege 20. Határozza meg, hogy mely pozitív egész n-ekre lesz az első n tag összege osztható 10-zel! (Írásbeli érettségi-felvételi feladatok 2001.) 4. Bizonyítsa be, hogy tetszőleges n egész szám esetén ( + 5) osztható hattal! 5. Egy szám jegyeit cseréljük össze-vissza, majd a két szám közül a nagyobbikból vonjuk ki a kisebbiket! Bizonyítsuk be, hogy a különbség osztható 9-cel! 6. Határozza meg 14 ∙ 20 ∙ 35 és 50 ∙ 42 közös pozitív osztóinak a számát! 7. Mely n pozitív egész számok esetén egyszerűsíthető az 8. Oldja meg a pozitív egész számok halmazán az − tört? = 616 egyenletet! 9. Három prímszám szorzata összegük 11-szeresével egyenlő Melyik ez a három prímszám?

10. Melyik az a legnagyobb prímszám, amellyel az 5 +2 +2 egész n esetén osztható? (Pótírásbeli érettségi-felvételi feladatok, 2001.) 24 összeg minden pozitív Az ellenőrző feladatok megoldása 1. Írja át a 76543 tízes számrendszerben megadott számot kettes, hármas, négyes, ötös és nyolcas számrendszerbe! Megoldás 2 76543 38271 19135 9567 4783 2391 1195 597 298 149 74 37 18 9 4 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 3 76543 25514 8504 2834 944 314 104 34 11 3 1 0 5 1 2 2 2 2 2 2 1 2 0 1 76543 15308 3061 612 122 24 4 0 3 3 1 2 2 4 4 76543 = 10010101011111111 = 10212222221 = 4422133 76543 = 1|00|10|10|10|11|11|11|11 = 102223333 76543 = 10|010|101|011|111|111 = 225377 2. Mutassa meg, hogy a (tízes számrendszerbeli) nagyobb prímosztójuk! alakú hatjegyű számoknak nincs 97-nél Megoldás: = ∙ 10000 + ∙ 100 + =10101 ∙ = 3 ∙ 7 ∙ 13 ∙ 37 ∙ . 10101 legnagyobb prímosztója 37. Ha 37-nél nagyobb prímszám, akkor lesz legnagyobb

prímosztója. legnagyobb prímosztója nem lehet 97-nél A legnagyobb kétjegyű prímszám a 97, ezért nagyobb. 3. Egy pozitív egész számokból álló mértani sorozat második tagja 6, az első és a harmadik tagjának az összege 20. Határozza meg, hogy mely pozitív egész n-ekre lesz az első n tag összege osztható 10-zel! (Írásbeli érettségi-felvételi feladatok 2001.) Megoldás: Legyen a mértani sorozat kvociense ! A feltétel szerint: 6 + 6 = 20. A másodfokú egyenlet gyökei 3 és . 25 = esetén a sorozatnak csak az első három tagja egész (18, 6, 2), ezekre nem teljesül a feltétel. = 3 esetén = 2 az első tag összege: 2 ∙ = 3 − 1. 3 − 1 akkor osztható 10-zel, ha 3 utolsó számjegye 1. 3 pozitív egész kitevőjű hatványinak az utolsó számjegye: 3, 9, 7, 1 Ez a négy szám ismétlődik periodikusan. Ezért 3 utolsó számjegye pontosan akkor 1, ha 4-gyel osztható Tehát a megadott sorozat első n tagjának az összege akkor és csak

akkor osztható 10-zel, ha osztható 4-gyel. 4. Bizonyítsa be, hogy tetszőleges egész szám esetén ( + 5) osztható hattal! I. Megoldás: ( + 5) = ( + 6 − 1) = 6 + ( − 1) = 6 + ( − 1) ( + 1). A második tag három egymást követő egész szám szorzata. A három szám közül pontosan az egyik osztható 3-mal, és legalább az egyik osztható 2-vel, ezért a szorzat osztható 2 és 3 legkisebb közös többszörösével, hattal. Mivel mindkét tag hat többszöröse, ezért az összegük is osztható hattal II. Megoldás és + 5 különböző paritásúak, ezért a szorzatuk osztható kettővel. Ha hárommal nem osztható, akkor = 3 + 1 vagy = 3 − 1 alakú, ahol k egész számot jelöl Ekkor +5= (3 ± 1) + 5 = 9 ± 6 + 6 összeg minden tagja, így az összeg is osztható hárommal. Tehát a szorzat osztható hárommal. Így a vizsgált kifejezés osztható kettő és három legkisebb közös többszörösével, hattal 5. Egy szám jegyeit cseréljük össze-vissza, majd

a két szám közül a nagyobbikból vonjuk ki a kisebbiket! Bizonyítsuk be, hogy a különbség osztható 9-cel! Megoldás: A két szám számjegyeinek összege ugyanaz, ezért a két szám 9-cel osztva ugyanazt a maradékot adja, s így a különbségük kilenccel osztható. ( = 9 + , = 9 + ⟹ − = 9( − ).) Megjegyzés: Az állítás természetesen akkor is igaz, ha a kisebbik számból vonjuk ki a nagyobbikat. 6. Határozza meg 14 ∙ 20 ∙ 35 és 50 ∙ 42 közös pozitív osztóinak a számát! Megoldás: A két számnak éppen annyi közös pozitív osztója van, ahány pozitív osztója van a legnagyobb közös osztónak. A két szám legnagyobb közös osztója: (14 ∙ 20 ∙ 35 ; 50 ∙ 42 ) = (2 ∙ 5 ∙ 7 ; 2 ∙ 3 ∙ 5 ∙ 7 ) = 2 ∙ 5 ∙ 7 . A két szám közös pozitív osztóinak a száma: 6 ∙ 5 ∙ 4 = 120. 7. Mely n pozitív egész számok esetén egyszerűsíthető az tört? Megoldás: Meghatározzuk + 17 és − 4 legnagyobb közös osztóját. ( +

17; − 4) = (21; − 4) = 26 1, 3, 7, 21, ha (21; − 4) = 1 ha = 3 + 4 és 7 ∤ ha = 7 + 4 és 3 ∤ ha = 21 + 4 . pontosan akkor egyszerűsíthető, ha ( − 4) 3-mal, vagy 7-tel osztható szám, azaz ha = 3 + 4 vagy = 7 + 4 alakú szám, ahol tetszőleges természetes számot jelöl. − 8. Oldja meg a pozitív egész számok halmazán az = 616 egyenletet! Megoldás: − 2 = (x − y)(x + y), másrészt 616 = 2 ∙ 7 ∙ 11. Vegyük észre, hogy + és − azonos paritású számok, mert különbségük 2 . Ezek alapján 616-ot két páros tényező szorzatára kell bontani A nyolc osztópár közül négy felel meg ennek a feltételnek: 616 = 2 ∙ 308 = 4 ∙ 154 = 14 ∙ 44 = 22 ∙ 28. Egyrészt 2 − Az egyenletrendszerek felírásakor figyelembe vesszük, hogy − + =2 ⟹ = 308 = 155; = 79; = 75; − + = 29; = 15; − + = 22 ⟹ = 28 + = 153; − =4 ⟹ + = 154 = 14 ⟹ = 44 < = 25; = 3. 9. Három prímszám szorzata összegük

11-szeresével egyenlő Melyik ez a három prímszám? Megoldás: A feltétel szerint: ∙ ∙ = 11( + + ). 11 csak úgy lehet ha valamelyik prímszámmal egyenlő. Legyen, mondjuk ∙ = + + 11 (∗) egyenlet a prímszámok halmazán. ∙ ∙ = 11. szorzat osztója, Megoldandó a I. megoldás: Átrendezés után alakítsuk szorzattá a bal oldalt! ∙ ( − − − 1)( + 1 = 12 − 1) = 12. 12-t kell két pozitív egész szám szorzatára bontani:12 = 1 ∙ 12 = 2 ∙ 6 = 3 ∙ 4. Az első esetben a két prímszám 2 és 13, a második esetben 3 és 7. A harmadik szorzat nem ad megoldást, mert 4 nem prímszám. Tehát a három prímszám: 2, 11 és 13 vagy 3, 7 és 11 II. megoldás: Fejezzük ki a (∗) egyenletből −t! = . Keressük azt a prímszámot, amelyre is prímszám. Ehhez egy egész szám és egy tört összegére bontjuk a törtet + 11 − 1 + 12 12 = = 1+ −1 −1 −1 ≥ 2, ezért a törtnek pozitív egésznek kell lennie. Ez akkor teljesül, ha ( − 1)

pozitív osztója a 12-nek. Eszerint − 1 2 3 4 6 12 2 3 4 5 7 13 13 7 4 3 2 27 (A 4 nem prímszám, ezért nem megoldás.) A keresett prímszámok: 2, 11 és 13 illetve 3, 7 és 11 10. Melyik az a legnagyobb prímszám, amellyel az 5 +2 +2 egész n esetén osztható? (Pótírásbeli érettségi-felvételi feladatok, 2001.) összeg minden pozitív Megoldás: 52 +1 +4 +1 = 5 ∙ 25 + 18 ∙ 2 kifejezés értéke = 1-re 161 = 7 ∙ 23. Tehát ha van megoldása a feladatnak, akkor az csak a 7 és a 23 valamelyike lehet. Bebizonyítjuk, hogy az összeg minden n-re osztható 23-mal. +2 +2 5 ∙ 25 + 18 ∙ 2 = 5 ∙ 25 − 5 ∙ 2 + 5 ∙ 2 + 18 ∙ 2 = 5 ∙ (25 − 2 ) + 23 ∙ 2 Mivel − osztható ( − )-vel, ahol n tetszőleges természetes szám, ezért az összeg mindkét tagja osztható 23-mal. Tehát a keresett prímszám a 23 Megjegyzés: Azt, hogy az összeg minden pozitív n-re osztható 23-mal, teljes indukcióval is igazolhatjuk. 28